隨著化學、材料、生命科學等領域的不斷發展,許多新的材料和生物分子被不斷的發現和制備。對這些材料和生物分子的研究需要對其宏觀和微觀結構進行深入了解。其中,對于材料和生物分子的微觀結構來說,孔洞的大小、形狀和分布是非常重要的指標。而
大型樣品孔洞分析儀則是一種研究這些孔洞的重要工具之一。
大型樣品孔洞分析儀由樣品平臺、激光掃描器、探測器、計算機等組成。實驗前,需要將待測樣品放置在樣品平臺上,通過調節激光掃描器的位置和功率,將激光束照射到樣品表面,使樣品表面的粗糙度被掃描器精準地捕捉到。同時,探測器可記錄由激光掃描器反射回來的光信號,這些信號可用于計算樣品表面結構的拓撲參數和孔洞參數。計算機可對這些數據進行處理并給出結果。
其工作原理是基于白噪聲干涉技術,其基本原理是把噪聲光束(不同頻率、不同強度的光線)投射到同一平面上,當兩束光線交叉時,人眼無法觀測到它們的干涉帶(即相近的峰與谷),當信號被檢測器接收時,會形成干涉信號,基于這個信號的強度變化能夠計算出樣品表面的拓撲參數。樣品孔洞分析儀能夠實現對1-200μm級別的孔洞進行分析,其分辨率可以達到納米級別。
樣品孔洞分析儀具有較高的分辨率和范圍,可以處理各種大樣品、多材料、多形態的樣品,滿足不同領域研究的需求。其應用十分廣泛,例如在材料科學中,可用于研究金屬、多孔材料等領域的孔洞分布、大小、形狀等信息,這些信息可以為工業生產和制造提供科學依據;在化學領域中,可用于研究化學反應活性中孔洞的作用,進而為催化劑設計提供指導;在醫藥領域中,可用于研究藥物的特性,幫助制藥行業提高制藥質量和效率。
需要注意的是,大型樣品孔洞分析儀的使用需要專業的操作技能和保養維護知識,因此需要專業技術人員進行操作和維護。同時,儀器采用激光測量技術,需要避免對儀器和人員造成危害,加強儀器的安全防護。